Etude histologique du processus de minéralisation des cellules pulpaires en modèle tridimensionnel in vitro

Etude histologique du processus de minéralisation des cellules pulpaires en modèle tridimensionnel in vitro PDF Author: Matthias Carrillo
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 196

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Book Description
Les nouveaux matériaux de coiffage pulpaire dérivés des ciments de Portland représentent une réelle avancée en matière de thérapeutique de l'organe pulpo-dentinaire puisqu'ils sont capables d'induire la formation d'un pont dentinaire. L'objectif de cette étude était de mettre au point d'un modèle tridimensionnel sphéroïde permettant l'étude de la minéralisation des odotoblastes et des propriétés de ces matériaux. Des sphéroïdes de cellules pulpaires murines (Od-21) ont été cultivés en présence de Biodentine ou d'hydroxyde de calcium en milieu différenciant ou non-différenciant. Des coupes de ces sphéroïdes ont été réalisées après 3 et 5 jours puis observées au microscope après coloration Von Kossa ou rouge alizarine. Les résultats montrent que la Biodentine est capable d'induire la minéralisation des sphéroïdes même en milieu non-différenciant. Les propriétés de la Biodentine semblent donc bien être conformes à l'indication de matériau de coiffage pulpaire annoncée par son fabriquant.

Etude histologique du processus de minéralisation des cellules pulpaires en modèle tridimensionnel in vitro

Etude histologique du processus de minéralisation des cellules pulpaires en modèle tridimensionnel in vitro PDF Author: Matthias Carrillo
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Languages : fr
Pages : 196

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Les nouveaux matériaux de coiffage pulpaire dérivés des ciments de Portland représentent une réelle avancée en matière de thérapeutique de l'organe pulpo-dentinaire puisqu'ils sont capables d'induire la formation d'un pont dentinaire. L'objectif de cette étude était de mettre au point d'un modèle tridimensionnel sphéroïde permettant l'étude de la minéralisation des odotoblastes et des propriétés de ces matériaux. Des sphéroïdes de cellules pulpaires murines (Od-21) ont été cultivés en présence de Biodentine ou d'hydroxyde de calcium en milieu différenciant ou non-différenciant. Des coupes de ces sphéroïdes ont été réalisées après 3 et 5 jours puis observées au microscope après coloration Von Kossa ou rouge alizarine. Les résultats montrent que la Biodentine est capable d'induire la minéralisation des sphéroïdes même en milieu non-différenciant. Les propriétés de la Biodentine semblent donc bien être conformes à l'indication de matériau de coiffage pulpaire annoncée par son fabriquant.

Régénération de la pulpe dentaire par ingénierie tissulaire

Régénération de la pulpe dentaire par ingénierie tissulaire PDF Author: Jean-Baptiste Souron
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Languages : fr
Pages : 0

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Book Description
La pulpe dentaire est sujette à des lésions sévères faisant suite à une carie dentaire ou à un traumatisme. La thérapeutique conventionnelle préconisée alors est le traitement endodontique, qui consiste en l'exérèse de la totalité de la pulpe dentaire et le comblement de l'espace pulpaire par un matériau inerte. Ce traitement induit une fragilisation de la dent et une plus grande susceptibilité aux infections. Au cours de ce travail, nous avons mis au point une solution alternative, en proposant le remplacement de la pulpe dentaire lésée par une « pulpe équivalente » constituée de cellules souches mésenchymateuses de la pulpe ensemencées dans une matrice de collagène. Nous avons testé ce substitut pulpaire au travers d'un modèle de pulpotomie de la molaire chez le rat, à savoir l'exérèse de la totalité du parenchyme de la chambre pulpaire et conservation du réseau vasculaire radiculaire, où nous avons implanté des « pulpes équivalentes ». Notre objectif étant notamment de déterminer le devenir des cellules souches pulpaires implantées dans la dent grâce à l'imagerie nucléaire, dans ce contexte de développement d'une thérapie cellulaire. Les cellules ont été marquées à l'111Indium-oxine préalablement à leur implantation. Nous avons montré que le marquage n'avait pas d'incidence sur la viabilité et la prolifération des cellules pulpaires. Le suivi du signal s'est fait par tomographie d'émission monophotonique, couplée à un scanner spécifique du petit animal (NanoSPECT/CT, Bioscan), hebdomadairement pendant 3 semaines. Nous avons mis en évidence que l'intensité du signal SPECT était directement liée à l'intégrité des cellules, puisque que les matrices implantées avec des cellules marquées puis lysées par choc isotonique présentaient une diminution rapide de l'intensité du marquage. Grâce à la sensibilité de la méthode d'imagerie choisie, nous avons montré l'absence de diffusion majeure des cellules dans la circulation sanguine à partir du site d'implantation, ce qui pourrait constituer un risque de minéralisation ectopique lié à l'implantation de cellules souches mésenchymateuses. Par ailleurs, l'étude par histologie des processus de réparation et régénération de la pulpe dans les dents de rat a mis en évidence une prolifération abondante de cellules de type fibroblastique au sein des matrices, ainsi que la présence de nombreux vaisseaux et de nerfs dans la matrice cellularisée et à proximité. Ces résultats, non observés dans les matrices implantées avec des cellules lysées, suggéraient donc une fonctionnalité du tissu reconstruit et suggéraient que les cellules pulpaires implantées favorisaient une néovascularisation rapide de la pulpe équivalente, vraisemblablement en induisant un recrutement de cellules endothéliales à partir du réseau vasculaire radiculaire résiduel.

Dental Biomaterials

Dental Biomaterials PDF Author: Edward Sacher
Publisher: World Scientific
ISBN: 9813225696
Category : Medical
Languages : en
Pages : 491

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Book Description
The contents of this book touch on the all major dental biomaterials: polymers, composites, ceramics and metals. The first part introduces the readers to the surface physicochemical and mechanical characterizations at the nanoscopic level, and the use of finite element analysis. The second part discusses dental adhesion, resin-based composites, polymerization contraction stress, impression materials and soft liners for total prosthesis. The third part deals with ceramics in restorative dentistry: zirconia and lithium disilicate, the fractography of dental ceramics, as well as bioglass for bone growth. The fourth part discusses the toxicity of mercury in dentistry, and the use of preventive materials for dental diseases. The concluding part identifies imminent techniques for dental biomaterials, such as additive manufacturing (3D printing), and bioprinting in dentistry.